| infotek |
2024-11-11 07:54 |
基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) 2i1xSKRYrD 应用示例简述 =;b3i1'U 1. 系统细节 lBAu@M
光源 N^@:+,<3 — 高斯激光束 P8ZmrtQm 组件 = — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 dM P'Vnfj — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 A^A)arJS 探测器 `(=Kp=b — 视觉感知的仿真 BMu Efa^ — 高帽,转换效率,信噪比 >xq.bG 建模/设计 {<Gp5j — 场追迹: Xtz:^tg 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 j0V/\Ep)T< v\@RwtP 2. 系统说明 uoeZb=< { I\og
ws^Ne30 R /]MelW 3. 建模&设计结果 GQ>0E wJCw6&D,/ 不同真实傅里叶透镜的结果: '[%#70* 7v)p\#-
4KnBb_w uLWu. Vx 4. 总结 Hq 3V+$ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 T<?kH TjYHoL5 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 lw.[qP 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 .9PT)^2 3}F>t{FDk 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 DL1nD5 kLZVTVSJt 应用示例详细内容 #
#2'QNN QuPz'Ut# 系统参数 4gsQ:3 =DDKGy.g 1. 该应用实例的内容 jy?*` q1] =CZRX'
+yN \AKP ea= /UK]lP^w]! ^jwzCo- 2. 仿真任务 .hR
<{P tHZ"o!(S 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 k:R\;l5 k4{|Xn
3. 参数:准直输入光源 -OlrA{=c_ H>+])~#
, 6X;YY }9fch9>Zr 4. 参数:SLM透射函数 TnK<Wba a*U[;(
j2UQQFh 5. 由理想系统到实际系统 5P"R'/[PA_ 3?]81v/ X~0-W Bz 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ]Z8u0YtM) 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 3WGE T[3 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 Pd"c*n&9 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 c]aU}[s1 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 1J"I.
~1wt=Ln> w|s2f`!
xL"J?Gy O8A1200 应用示例详细内容 `@],J 9]oT/ooM 仿真&结果 A+* lV*@0 vu\W5M 1. VirtualLab中SLM的仿真 Yr_B(n ?%hd3zc+f 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 WF~BCP$OR 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 m[v0mXE 为优化计算加入一个旋转平面 9U6$-]J S*h^7?Bu Y$v #>w_M iIX%%r+ 2. 参数:双凸球面透镜 bXF8V Kgr<OL}V J @i>)x*I#AI 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 ?96r7C| 由于对称形状,前后焦距一致。 I!*P' {lh 参数是对应波长532nm。 K?'m#}] 透镜材料N-BK7。 `+n#CWZ"Y 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 NeY*l 20|_wAA5
~
O#\$u e72Fz#<q
>ceC8"}J5M zl:by? 3. 结果:双凸球面透镜 Z%3CmKdeF Eb[;nk? n!/0yR2S 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 xn2 nh@; 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 |> STb\ 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 )y*&&q
ZL<X*l2
,FzkGB# SqPqL<,e
%lnkD5 4. 参数:优化球面透镜 \{ EVRRXn oqF?9<Vgc, &!X<F, 然后,使用一个优化后的球面透镜。 _D{A`z 通过优化曲率半径获得最小波像差。 Gkuqe3 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 wz`% (\ 透镜材料同样为N-BK7。 3oLF^^^g #Pg`0xiV 3 k/E$wOj 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 U|Fqna gdf0
_{k*JT2 90W=v* 5. 结果:优化的球面透镜 K^fs#7 Zo&i0%S\E Y
bJg{Sb 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 g]vB\5uA: 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 &wK:R,~x6 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 BC.3U.
C5dM`_3L
Ak@!F6~ i0{\c}r:4b 6. 参数:非球面透镜 rah"\f2 iuY,E .ifz9jM' 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 no<$=(11i 非球面透镜材料同样为N-BK7。 B=d<L^ 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 qF~9:` 7o+L 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 <Tgy$Hm J "I,] >b2!&dm
I9qZE=i gP
QOv 7. 结果:非球面透镜 Zu|NF
uFI Hdew5Xn(: jXA/G%:[ 生成期望的高帽光束形状。 vGv<WEE 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 \"ahs7ABT 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 Yg.[R]
UC c_vGr55
)&O2l
F&wAre< 5T#v& 8. 总结 Jd7chIK 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 s*Qyd{"z es6YxMg 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 =Iop 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 *?t$Q|2Xr j<kW+Iio 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 9 o,`peH Ds(Z. 扩展阅读 [+D]!& | |